MagnePot 6150 传感器
MagnePot 6150 系列非接触旋转式位置传感器(MagnePot 6150 Sensors)
发布时间:2018-06-14
TT Electronics/BI 提供的 MagnePot 6150 系列旋转式位置传感器是一款全新的伺服安装非接触旋转式位置传感器,其电气行程为 35° 至 360°。 该器件提供多种输出选项。 非接触技术拥有一致的性能以及超凡的 100,000,000 转旋转寿命。
该系列采用非接触式技术,可提供洁净输出,不会产生滑动接触噪声,且拥有 ±0.50% 的精度(提供 ±0.25% 版本)、5000 万次的最短轴旋转寿命、比率输出、11mA mac 电流以及 -40°C 至 125°C 工作范围。
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6153V1A360L.5 | 数据采集 - 模拟前端 | POSITION SENSOR 7/8 SINGLE TURN | 在线订购 | ||
| 6153V1A180L.5 | 数据采集 - 模拟前端 | POSITION SENSOR 7/8 SINGLE TURN | 在线订购 | ||
| 6153V1A90L.5 | 数据采集 - 模拟前端 | POSITION SENSOR 7/8 SINGLE TURN | 在线订购 |
应用案例
资讯WT2605C TTS在线语音合成芯片:赋能多行业领域,引领产品智能化2024-09-12
在当今科技日新月异的时代,语音技术正逐步渗透到我们生活的方方面面,而TTS(Text-To-Speech,文本到语音)技术作为其中的重要一环,更是以其独特的魅力改变了人机交互的方式。WT2605C作为一款集成了在线TTS功能的蓝牙语音芯片,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,正引领着智能语音技术的新风尚。
资讯TTL逆变器的定义和工作原理2024-09-12
TTL逆变器,作为数字电路中的一个重要组成部分,其定义和工作原理对于理解数字信号处理和转换过程至关重要。
资讯CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别2024-09-12
CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
资讯唯创知音在线TTS方案简介及测试版操作说明2024-08-30
在物联网与智能设备日新月异的今天,音频传输与控制技术成为了提升用户体验的关键环节。WT2605C蓝牙音频更新方案,凭借其强大的功能集与高效的交互设计,为两轮电动车、电子锁、提示器、智能安防等多个领域带来了前所未有的音频解决方案。本文将深入解析WT2605C蓝牙更新方案的操作步骤及其芯片特性,展示其如何通过唯创之家APP与本地UART串口控制,实现音频数据的多
资讯超级网口震撼上市!!TTL串口⇌RJ45以太网2024-08-30
服务器、高端交换机和一些高性能计算设备,通常需要满足大数据量、低延迟的网络通信需求,具有高速数据传输能力的网络接口,即“超级网口”应运而生。相比传统的通信网口,超级网口能够提供更强大的网络吞吐能力和更高效的通信效率。今天给大家介绍两款超级网口:NT1-M和NE2-T1M。是实现串口数据⇌以太网数据传输的模块。产品自带RJ45接口,全包网口封装。可满足各类TT
资讯唯创知音在线TTS方案简介及测试版操作说明2024-08-28
在物联网与智能设备日新月异的今天,音频传输与控制技术成为了提升用户体验的关键环节。WT2605C蓝牙音频更新方案,凭借其强大的功能集与高效的交互设计,为两轮电动车、电子锁、提示器、智能安防等多个领域带来了前所未有的音频解决方案。本文将深入解析WT2605C蓝牙更新方案的操作步骤及其芯片特性,展示其如何通过唯创之家APP与本地UART串口控制,实现音频数据的多样化传输与灵活播放。
资讯LMK00804B低偏移1到4多路复用差动/LVCMOS到LVCMOS/TTL扇出缓冲器数据表2024-08-23
电子发烧友网站提供《LMK00804B低偏移1到4多路复用差动/LVCMOS到LVCMOS/TTL扇出缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
资讯cmos和ttl哪个抗干扰能力强2024-08-22
CMOS(互补金属氧化物半导体)和TTL(晶体管-晶体管逻辑)是两种广泛应用于数字电路设计中的逻辑门技术。它们在性能、功耗、速度、成本和抗干扰能力等方面存在显著差异。 CMOS技术概述 CMOS技术是一种使用互补型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的数字逻辑技术。CMOS逻辑门由n型和p型MOSFET组成,它们在逻辑门的输入端形成互补结构。CMOS技术具有以下特点: 1.1 低功耗:CMOS逻辑门在静态状态下几乎不消耗功率,只有在输入信号变化时才消耗少量